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二、工业分析 在一定的实验室条件下的煤样,分析得出水分、挥发分、固定碳和灰分这四种成分的质量百分数的过程,称为工业分析。 取lg左右的自然干燥后的煤粉样放入预先加热至145十5℃的干燥箱中,干燥lh后,试样质量减轻的量占原质量的百分数即为空气干燥基水分。此数值与外部水分值相加即为全水分: 将失去水分的煤样在隔绝空气条件下,放入920℃电炉中加热7min后,放入干燥器内冷却至室温后称重,可得出空气干燥基挥发分Vad,即 Vad=(G-G1)/G×100-Mad (2-1) 式中 G——原煤样质量,g, Gl——加热以后剩余质量,g, Mad——空气干燥基水分,%。 挥发分是煤在加热过程中有机质分解而析出的 气体物质。 组成:它主要是由各种碳氢化合物、氢、一氧化 碳、硫化氢等可燃气体组成的。 另外还有少量的氧、二氧化碳、氮等不可 燃气体。 随着碳化程度不同,挥发分的析出温度以及挥发分的含量也不同。由于挥发分燃点低,易于着火燃烧,对锅炉工作影响较大,其含量常做为煤的分类的重要依据。 焦碳:煤在失去水分和挥发分后剩余部分即为焦 碳.它包括固定碳和灰分。 灰分:将煤粉样放在高温炉中,按规定方法升温 至815±10℃ ,并加热1h,冷却至室温后 称重、剩余重量占原煤样重量的质量百分数 即为空气干燥基灰分的含量。 固定碳:将原煤 样中水分、灰分、挥发分扣除 后,即为空气干燥基固定碳的质量百分数。 发电厂中均可做煤的工业分析。 三、煤的成分计算基准 由于煤中灰分和水分含量容易受外界条件的影响而发生变化,所以单位质量的煤中其他可燃物质的质量百分数也会随之而变化。即使足同一种煤,也会出现上述情况。因此,需要根据煤存在的条件或根据需要而规定的“成分组合”作为基准,才能正确地反映煤的性质。 常用下列4种基准。 1.收到基(原应用基) 以收到状态的煤为基准计算煤中全部成分的组合称为收到基,其个包括全部水分。收到基以下角标ar表示,即 Car十Har十Oar十Nar十Sar十Aar十Mar=100% (2—2) 2.空气干燥基(原分析基) 煤样在实验室规定温度下,自然干燥,失去外部水分后其余的成分组合便是空气干燥基,以厂角标ad表示,即 Cad十Had十Oad十Nad十Sad十Aad十Mad=100% (2-3) 3.干燥基 以假想无水状态煤为基准,以下角标d表示。由于已无水分的影响,灰分含量百分数比较稳定、可用于比较两种煤的含灰量,即 Cd十Hd十O d十Nd十Sd十Ad=100% (2—4) 4.干燥天灰基(原可燃基) 以假想无水、无灰状态的煤为基准,以下角标daf表示。 由于不受水分、灰分影响.常用于比较两种煤中的碳、氢、氧、氮、硫成分含量的多少,即 Cdaf十Hdaf十Odaf十Ndaf十Sdaf=100% (2-5) 4种基准同样也可以用于煤的工业分析。 元素分析成分和工业分析成分的关系如图2-l所示。 对同一种煤,各基准间可进行换算、其换算系数K如表2-l所示,换算公式为 x=Kxo (2—6) 表2—1中换算系数K不仅可以用于各基准间百分数的换算,也可以用于各基准发热量之间换算。 但是,不能用于水分间的换算。水分之间换算可用下式 Mar=Mf+Mad(100—Mf) /100 (2—7) 式中 Mf——外部水分 %。 2. 水冷壁 采用螺旋管圈+垂直管圈方式 对于超临界变压运行锅炉,螺旋管圈水冷壁是首先应用于超临界变压运行锅炉的水冷壁型式。 炉膛水冷壁采用螺旋管圈+垂直管圈方式【即下部炉膛的水冷壁采用螺旋管圈(内螺纹管),上部炉膛的水冷壁为垂直】,保证质量流速符合要求。 水冷壁采用全焊接的膜式水冷壁 水冷壁采用一次中间混合联箱来实现螺旋管至垂直水冷壁管的过渡 过渡段水冷壁 螺旋水冷壁前墙、两侧墙出口管全部抽出炉外 后墙出口管则是4抽1根管子直接上升成为垂直水冷壁后墙凝渣管,另3根抽出到炉外 抽出炉外的所有管子均进入24根螺旋水冷壁出口集箱,由22根连接管从螺旋水冷壁出口集箱引入位于锅炉左右两侧的两个混合集箱(Φ444.5×95,SA335P12)混合后,再通过22根连接管从混合集箱引入到24根垂直水冷壁进口集箱,然后
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